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工业锅炉污染防治可行技术指南(征求意见稿)

1 适用范围

      本标准提出了锅炉排污单位的废气、废水、固体废物和噪声污染防治可行技术。

      本标准可作为以煤、油、气和生物质成型燃料为燃料的单台出力65 t/h 及以下蒸汽锅炉、各种容量的热水锅炉,各种容量的层燃炉、抛煤机炉等锅炉排污单位建设项目环境影响评价、国家污染物排放标准制修订、排污许可管理和污染防治技术选择的参考。

      使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩等的锅炉选择污染防治可行技术时,可参照本标准中燃煤锅炉的污染防治可行技术。

2 规范性引用文件

      本标准内容引用了下列文件或者其中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适 用于本标准。

      GB 8798 污水综合排放标准

      GB 13271 锅炉大气污染物排放标准

      GB 18598 危险废物安全填埋污染控制标准

      GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

      《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护总局令第5号)

      《关于发布<高污染燃料目录>的通知》(国环规大气〔2017〕2号)

3 术语和定义

      下列术语和定义适用于本标准。

3.1

      污染防治可行技术available techniques of pollution prevention and control

      根据我国一定时期内环境需求和经济水平,在锅炉污染防治过程中综合采用污染预防技术、污染治理技术和环境管理措施,使污染物排放浓度稳定满足国家污染物排放标准限值要求且已实现规模应用的技术。

4 热力生产工艺与污染物产生

4.1 热力生产工艺

4.1.1 锅炉热力生产工艺主要包括燃烧系统、贮存系统、制备与输送系统、辅助系统和污染 防治系统等。典型锅炉热力生产工艺流程图参见附录A。

4.1.2 燃烧系统按照燃烧方式可分为层燃炉、流化床炉和室燃炉;贮存系统主要包括燃料料 仓/储罐、燃料堆场、粉煤灰库、脱硫副产物库、灰渣场等;制备与输送系统主要包括燃料制备装置、燃料上料装置、燃料输送装置等;辅助系统主要包括软化水制备系统和冷却水系统;污染防治系统主要包括烟气、废水、噪声和固体废物污染防治系统等。

4.1.3 燃料主要包括煤、油、气、生物质成型燃料等。

4.1.4 锅炉热力生产工艺过程中使用的化学药剂主要包括脱硫剂(石灰石、石灰、氧化镁、 氢氧化钠、碳酸钠等)、脱硝还原剂(尿素、氨水等)、水处理药剂(混凝剂、助凝剂、絮凝剂等)等。

4.2 污染物产生

4.2.1 废气污染物主要包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物等。其中颗粒物主 要产生于燃烧系统、贮存系统、制备与输送系统;二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物产生  于燃烧系统。

4.2.2 废水按来源可分为生产废水和生活污水,其中生产废水主要为湿法脱硫废水和软化水 再生废水等。

4.2.3 固体废物主要包括飞灰、炉渣、脱硫副产物、废弃滤袋和污水处理产生的污泥等一般 固体废物,及废催化剂、失效的水处理用离子交换树脂等危险废物。

4.2.4 噪声主要来源于燃料加工设备(磨煤机等)、工艺辅料制备(破碎机等)、污染治理(风  机、泵等)以及物料运输(皮带输送机)等。

5 污染预防技术

5.1 清洁燃料替代

5.1.1 锅炉排污单位宜选用符合国家、行业、地方相关质量标准的低硫分、低灰分燃料,位 于高污染燃料禁燃区内的锅炉,不得使用列入《高污染燃料目录》中的燃料。

5.1.2 根据不同地方的清洁燃料供应情况,锅炉排污单位应按照宜电则电、宜气则气、宜煤 则煤、宜热则热、宜生物质则生物质的原则,有序推进清洁能源替代。

5.2 低氮燃烧技术

5.2.1 低氮燃烧技术主要包括低氮燃烧器(扩散式燃烧器和预混式燃烧器)、炉膛整体空气 分级燃烧、烟气再循环等技术,具有投资费用低、运行简单、维护方便等特点。采用该技术  时,应注意一氧化碳排放问题。

5.2.2 低氮燃烧器技术普遍适用于室燃炉,根据燃烧方式可分为扩散式燃烧器和预混式燃烧器。

5.2.2.1 扩散式燃烧器通过物理结构的优化以实现空气和燃料分层、分阶段送入炉膛,扩大 燃烧区域、降低火焰温度,减少氮氧化物生成。采用扩散式燃烧器的燃煤、燃油和燃天然气锅炉氮氧化物产生浓度可分别低至200~600 mg/m3、200~400 mg/m3、60~200 mg/m3。

5.2.2.2 预混式燃烧器适用于燃气锅炉,根据降氮原理的不同可分为贫燃预混与水冷预混燃烧器。贫燃预混燃烧器是利用高过量空气降低火焰温度,同时采用金属纤维等结构分割火焰,  稳燃的同时可使温度分布均匀,减少氮氧化物生成。以天然气为燃料时预混燃烧器的氮氧化物产生浓度可低至15~80 mg/m3。水冷预混燃烧器采用间接冷却的方式将火焰根部的热量从高温区带走,降低预混火焰高温,减少氮氧化物生成,以天然气为燃料时水冷预混燃烧器的  氮氧化物产生浓度可低至15~50 mg/m3

 

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